Co je radiometrie?
Radiometrie je technika měření elektromagnetického záření pro jakoukoli vlnovou délku. Fotometrie je podobná radiometrii, ale fotometrie se týká pouze viditelného světla, zatímco radiometrie zahrnuje signály jakékoli vlnové délky – jako ultravysokofrekvenční, infračervené a viditelné světlo.
Radiometrie je metoda detekce záření materiálních těles a látek. Podle Planckova zákona všechny materiály a látky vyzařují energii ve formě elektromagnetických vln. Radiometrie se používá k vyšetřování intenzity záření.
Energie nesena elektromagnetickým zářením se nazývá Zářivá energie (Qe). Zářivá energie přenesená za jednotku času se nazývá Zářivý tok (ф).
V radiálním směru se zářivá energie vyzařovaná z bodového zdroje za jednotku času na pevný úhel nazývá Zářivá intenzita.
Následující tabulka ukazuje srovnání různých technických termínů souvisejících s fotometrií a radiometrií.
Radiometrie |
Fotometrie |
||||
Technický termín |
Symbol |
Jednotka |
Technický termín |
Symbol |
Jednotka |
Zářivá energie |
Qe |
J |
Množství světla |
Q |
lm s |
Zářivý tok |
ф |
W |
Světelný tok |
F |
lm |
Zářivá intenzita |
Ie |
Wsr-1 |
Světelná intenzita |
I |
cd |
Zářivé emisní tok |
Me |
Wm-2 |
Světelný emisní tok |
M |
lm m-2 |
Ee |
Wm-2 |
Ozaření |
E |
lx |
|
Le |
Wm-2 sr-1 |
Zářivost |
L |
cd m-2 |
Co je mikrovlnná radiometrie?
Mikrovlnná radiometrie se používá k měření tepelně způsobeného elektromagnetického záření hmoty při fyzické teplotě nad nulou kelvin (0 K). Toto měření záření pomáhá určit vlastnosti hmoty.
Mikrovlnná radiometrie používá antény a detektory, které se používají k pozorování různých scén. Mikrovlnné radiometry jsou používány k přijímání elektromagnetického záření způsobeného hmotou nebo tělem.
Množství záření zachycené mikrovlnnou radiometrií se vyjadřuje jako ekvivalentní teplota tělesa a tato teplota se nazývá jasová teplota.
Rozdělení jasové teploty je téměř nezávislým ukazatelem na počasí.
Jak je znázorněno na výše uvedené obrázku, rádiový signál je přijat anténou. Dicke Switch se používá k kalibraci vysokofrekvenčního signálu.
Poté se vysokofrekvenční signál pomocí lokálního oscilátoru převede na meziprostřední frekvenci.